Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кажущаяся мощность

    Построенные в соответствии с изложенным в 4-1 электрические характеристики дуговой печи дают возможность выбрать ее наиболее рациональный электрический режим. Такие характеристики для различных напряжений и мощностей трансформаторов или для реакторов с различными индуктивными сопротивлениями дают возможность выявить влияние ряда факторов на работу установки, т. е. не только выбрать правильный режим ее по току, но и судить о целесообразности принятого напряжения, достаточности мощности печного трансформатора и индуктивности реактора и рациональности их изменений. Поэтому значение электрических характеристик весьма велико, и для каждой крупной печной установки их, безусловно, следует строить. Такое построение осуществимо двумя путями. Первый путь опытный— по записям показаний приборов для различных токов при нескольких ступенях напряжения, позволяющий получить зависимость активной и кажущейся мощностей, а следовательно, и коэффициента мощности от тока /2. Для определения полезной мощности печи в этом случае необходимо подключать дополнительные ваттметры непосредственно к электродам, у места их входа в свод. При таком опытном снятии электрических характеристик обычно ограничиваются практически наиболее интересной областью тока, соответствующей максимуму активной мощности. Для получения качественных результатов необходимо проводить опыт при спокойном режиме печи, т. е. в период рафинирования, когда [c.105]


    Номинальные данные гидрогенератора или синхронного компенсатора полная (кажущаяся) мощность 5н линейное напряжение коэффициент мощности os ф (при перевозбуждении и токе, отстающем от напряжения, для гидрогенератора обычно равен 0,8, для синхронного компенсатора 0) частота вращения /г частота тока / число фаз статора (обычно щ 3) соединение обмоток фаз Y- [c.137]

    Номинальная кажущаяся мощность гидрогенератора [c.257]

    Кажущаяся мощность максималь- 90 [c.793]

    Кажущаяся мощность, кВА Емкостный коэффициент 9 10 21 10 14 26 [c.318]

    Однако эта формула справедлива лишь для постоянного тока. Промышленные же электрические печи работают на переменном токе — однофазном или, чаще, трехфазном. Количество тепла, выделяемого переменным током, не соответствует величине Е1. Для переменного тока различают кажущуюся мощность Е1, которая выражается в в а, и действительную мощность W, которая выражается в вт. Отношение действительной мощности к кажущейся мощности называется коэффициентом мощности и выражается математически через [c.492]

    Различают активную, реактивную и кажущуюся мощности. [c.176]

    Коэффициенты os ср и tg tp используются для определения реактивной и кажущейся мощностей, необходимых для выбора мощности силового трансформатора. [c.154]

    Полная (кажущаяся) мощность S, потребляемая установкой, определится из треугольника мощностей (рис. 175)  [c.298]

    Номинальной силой тока машины называется сила тока, указанная на щитке ее и определяемая нв основании номинальных значений кажущейся мощности и напряжения. [c.757]

    Номинальным коэфициентом мощности ( os 9 называется отношение номинального значения активной мощности к номинальному значению кажущейся мощности (табл. 1). [c.757]

    Измерение мощности переменного тока производится ваттметром, включаемым по схеме фиг. 16. Одновременным измерением кроме того силы тока и напряжения (произведение равно кажущейся мощности) можно определить коэфициент мощности os f = t// os ср UI, где 9 — угол [c.919]

    N — кажущаяся мощность на зажимах двигателя. [c.335]

    Активная и кажущаяся мощность трансформатора  [c.101]

    Активную и кажущуюся мощность трансформатора можно определить по формулам  [c.109]

    Род тока II система распределения энергии Ток в проводе I Активная мощность Я Кажущаяся мощность 5 [c.30]

    Кажущаяся мощность трансформатора будет  [c.264]

    Здесь Яцот электрические потери установки, вт Рпол — мощность, выделяющаяся в дуге, вт f aiiT — активная мощность установки, вт S — кажущаяся мощность установки, ва т)эл — электрический к. п. д. установки. [c.101]

    Для тока 2 = 0В величина ВС равна активной слагающей его i os <р, а отрезок ОС — его реактивной слагающей /2з1пф. Так как согласно принятому условию напряжение сети постоянно, диаграмму можно рассматривать и как диаграмму мощности, т. е. отрезок ОВ может изображать не только ток /г, но и (при умножении его на и ф) кажущуюся мощность печи 5=[/2ф( в этом случае отрезок ОВ будет равен [c.103]


    Возбуждение индукционного тока в нагреваемом теле, являющемся вторичной обмоткой, зависит от близости расположения первичной и вторичной обмоток, и поэтому важно, чтобы пространство внутри первичной обмотки было по возможности заполнено нагреваемым веществом, проводящим вторичный ток. Практически значительная часть этого пространства занята тепловой изоляцией, и поэтому индукционные печи имеют очень большое рассеяние и их кажущаяся мощность в киловольт-амперах в 10—30 раз больше действительной мощности в киловаттах ( os i имеет малую величину, зависящую от частоты тока и мощности П1чл). Чтобы компенсировать холостую нагрузку печи, приходится вводить в цепь конденсаторы соответствующей емкости. [c.81]

    Для генераторов и трансформаторов необходимо указывать допустимую нагрузку в kVA (киловольтамперах) для генераторов, кроме того, минимально Д0пустил1ыи os с, так как нагревание их зависит от полного тока, т. е. от кажущейся мощности, а реактивный ток / sin 9 действует размагничивающим образом, повышая падение напряжения генератора (стр. 801). [c.735]

    Для успешной работы инерционного иреобразовахеля период собственных колебанш его маятника должен находиться в пределах спектра энергонесущих частот волн ра110на постановки. Для ориентировочного подсчета зададимся собственным периодом колебаний маятника преобразователя равным 6 с, в этом случае длина его плеча должна быть около 9 м. Примем колеблющуюся массу равной т т = 000 кг). Тогда кажущаяся мощность подобного маятника без учета потерь [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Кажущаяся мощность: [c.107]    [c.19]    [c.81]    [c.364]    [c.309]    [c.435]    [c.349]    [c.171]    [c.31]    [c.110]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.492 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.492 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте